33-99 ნომ. Mufu E გამზ Gaussian რაიონი, ნანჯინგი, ჩინეთი [email protected] | [email protected]

Დაგვიკავშირდით

Კარიერული გამახვრელის კოლოფის საბეტონო რგოლი: როგორ მუშაობს გამოსახურებლად საბეტონო რგოლი და როგორ აირჩიოს შეცვლის ნაკეთობა

2026-09-12 22:40:16
Კარიერული გამახვრელის კოლოფის საბეტონო რგოლი: როგორ მუშაობს გამოსახურებლად საბეტონო რგოლი და როგორ აირჩიოს შეცვლის ნაკეთობა

Ყოველი ჰიდრავლიკური საქანების ხვრელი, რომელიც წყლით ირეცხება, დამოკიდებულია ელასტომერის პატარა ბორბალზე, რომელიც ამ წყალს საჭიროების ადგილზე ინარჩუნებს. ჭურჭლის სილიკონის სახურავი ეს ბორბალი მდებარეობს იმ წერტილში, სადაც ბრუნვადი და დარტყმის შანკის ადაპტერი გადის საქანების წინა თავში, და მისი ერთადერთი მიზანია — შეინარჩუნოს ირეცხვადი წყალი მის საკუთარ კომპარტამენტში, არ შეუძლოს მის საქანების სითხით შეფარებულ მექანიზმში შეღწევა ან საქანების ნარჩევების უკან მიმავალი მიმართულებით დაბრუნება. ეს სტატია ახსნის, სად მდებარეობს კაპსულის სილიკონის ბორბალი, როგორ ახერხებს იგი სილიკონის კომპონენტის დახურვას, რომელიც ერთდროულად ბრუნავს და წუთში ათასჯერ დარტყმის განიცდის, როგორ გამოიყურება მისი დაზიანება და რა უნდა შეამოწმოთ შეცვლის შეკვეთამდე.

Რა არის კაპსულის სილიკონის ბორბალი ჰიდრავლიკურ საქანებში?

Კაპსულის სილინდრული სილიკონი, რომელსაც ასევე ფლაშინგის სილიკონს უწოდებენ, არის სილიკონის ელემენტი, რომელიც მოთავსებულია ქანის გამჭედავის წინა თავში ან „წყლის ყუთში“ — იმ კორპუსში, რომელიც მოაგროვებს შანკის ადაპტერს, სადაც ფლაშინგის სითხე შეიყვანება გამჭედავის სტრინგში. უმეტესობა ქანის გამჭედვის დროს იყენებს წყალს, ჰაერს ან წყლის-ჰაერის ნარევს, რათა გატეხილი ქანი გადაიტანოს ბიტიდან და გაცივდეს, ხოლო ეს ფლაშინგის სითხე უნდა შეიყვანოს შანკის ადაპტერის შიგა ხვრელში სტაციონარული მიწოდების ხაზიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ადაპტერი ბრუნავს და ჰამერებს. კაპსულის სილიკონი არის ის, რომელიც ამ შეერთებას დაიცავს.

Წარმოებლისა და გამჭედავის მოდელის მიხედვით შეიძლება ამ კომპონენტს ფლაშინგის სილიკონს, წინა თავის სილიკონს ან წყლის ყუთის სილიკონს უწოდოთ. ყველა ამ სახელწოდებას ერთი და იგივე ფუნქციური როლი აქვს: დაიცავოს წნევით შევსებული ფლაშინგის კომპარტმენტი შანკის ადაპტერის წინააღმდეგ, რომელიც გამჭედვის დროს არ ჩერდება.

Სად მდებარეობს კაპსულის სილიკონი და რას უკეთებს ის ფაქტიურად?

Ხელოვნური შემაერთებლის სხელი აქვს რადიალური ხვრელი (ან ორი ხვრელი ზოგიერთ მოდელში), რომელიც აკავშირებს მის გარე ზედაპირს შიგნით მყოფ გამოტანის არხს. ეს ხვრელი მოთავსებულია წინა თავის წყლის ყუთში ჩამოყალიბებულ წრიულ კომპარტამენტში, რათა ყუთში შეყვანილი გამოტანის სითხე შეძლოს შესვლა არხში ხვრელის მეშვეობით, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ბრუნვის პოზიციაში იმ მომენტში მოდის შემაერთებელი. ამ კომპარტამენტის დასახურებლად ჩვეულებრივ სჭირდება მინიმუმ ორი სილიკონის რგოლი: ერთი რგოლი დახურავს წყლის ყუთს სტაციონარული წინა თავის სტრუქტურის წინააღმდეგ, ხოლო მეორე რგოლი დახურავს მას შემაერთებლის წინააღმდეგ, რომელიც უფრო ძნელი სამუშაო ასრულებს, რადგან უნდა შეინარჩუნოს დახურვა იმ ზედაპირის წინააღმდეგ, რომელიც ერთდროულად ბრუნავს და აქსიალურად მოძრაობს.

Პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ საქანების გამოტანის სისტემაში ჩვეულებრივ არ გამოიყენება ერთი რგოლი. ჩვეულებრივ ეს არის მცირე სტეკი დახურვისა და მხარდაჭერის ელემენტების — დახურვის რგოლები, აბრაზიული მოსახსნელი ბუშინგები და ზოგჯერ ცალკე მტვერის ან გამომსუფთავებლის ელემენტი — რომელიც ჩაშენებულია წყლის ყუთში, რომელიც შეიძლება გაიხსნას სერვისის დროს არ მოხსნის მთლიანად წინა თავი.

Ფოტო1 :წინა Თავის წყლის ყუთის განივი კვეთა

Როგორ მუშაობს კაპის სილინდრული სილიკონის სილი, როდესაც შანკის ადაპტერი ბრუნავს და ხრახნებს?

Ეს არის სამუშაოს ის ნაკრები, რომელიც კაპის სილინდრული სილიკონის სილის ჩვეულებრივი სტატიკური სილისგან განსაკუთრებით გამოარჩევს. როდესაც საჭრელი მუშაობს, შანკის ადაპტერი უწყვეტად ბრუნავს (რათა ბიტი შემდეგი დარტყმისთვის გადაადგილდეს) და ასევე მოძრაობს მცირე აქსიალური გადაადგილებით, როგორც პისტონის თითოეული დარტყმის შეწოვის და გადაცემის დროს. კაპის სილინდრული სილიკონის სილის აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოს უწყვეტი კონტაქტი ამ მოძრავ ზედაპირთან ორივე მოძრაობის მიმართულებით, ხოლო ამავე დროს უნდა შეაჩეროს გამოსადინარი სითხე, რომელიც შეიძლება ატმოსფერულზე მნიშვნელოვნად მაღალი წნევით იყოს დატვირთული.

Ეს კომბინაცია — ბრუნვა, აქსიალური ვიბრაცია და წნევა, ყველა ერთდროულად — უფრო მძიმე პირობებში მუშაობს, ვიდრე უმეტესობა დინამიკური სილები. ეს ასევე არის ის მიზეზი, რის გამოც შანკის ადაპტერის სილინდრული ზედაპირი ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც თვით სილი: ნებისმიერი მიკროსქელები, კოროზია ან ხაზები ამ ზედაპირზე სილის ლაბირინთს არ აძლევს გლუვ ზედაპირს, რომელზეც უნდა მოძრაობდეს, და ამ წერტილიდან სილის აბრაზიული wear მიმდინარეობა ჩვეულებრივ აჩქარდება.

Რატომ აძლიერებს გარეთული გამორეცხვა კაპის სილიკონის დახურვაზე დატვირთვას?

Შანკის ადაპტერები ორი სახით ირეცხება. შიდა რეცხვის დროს წყლის მილი გადის ბურღის ცენტრში და დახურულია ადაპტერთან ერთი O-გრეილი წერტილში, შედარებით მარტივი და დატვირთვის მცირე სილიკონის დახურვით. გარე (წინა თავის) რეცხვის დროს რეცხვის სითხე ჩაიყვანება წყლის ყუთში ადაპტერის გარეთ, რაც საერთოდ ითვლება უკეთეს დიზაინად, რადგან ის უფრო დიდი რეცხვის მოცულობას აძლევს და არ აქვს დაბალი შესაძლებლობა გაჟონვის ან წყლის ჰამერის ზიანის მიყენების.

Უმეტესობა თანამედროვე ჰიდრავლიკური საქანების ბურღები იყენებს გარეთულ წინა თავის რეცხვას ამ მიზეზით. კომპრომისი ისაა, რომ ამ წინა თავის დიზაინში კაპის სილიკონის დახურვა მუდმივად ასრულებს წნევით დატვირთულ დინამიკურ დახურვის სამუშაოს, ხოლო არ ასრულებს სტატიკური წერტილის დახურვის შედარებით მარტივ სამუშაოს, რაც ნაკლებად დატვირთულია — ამიტომ რეცხვის სილიკონის დახურვები მიიჩნევა რეგულარულად ცვლად კომპონენტად, არ არის მხოლოდ დაყენება-დავიწყება ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნაკეთობა.

Ის ნაკადი, რომელიც შედის ამ კომპარტამენტში, იქცევა როგორც ნაკადი შევარძნების ხვრელში გასვლისას, რაც ძალზე კარგად არის დამტკიცებული დინამიკური სილიკონების სარეცხი წრედების დიზაინში საერთოდ:

Q = 0.0019159 · C · d2 · (Δp / ρ)1/2 (1)

სადაც Q არის გამობანების სიჩქარე, C არის სიჩქარის კოეფიციენტი, d არის სიმძიმის გზის ეფექტური დიამეტრი, Δp არის წნევის სხვაობა მის გასწვრივ და ρ არის გამობანების სითხის სიმკვრივე. პრაქტიკული გამოსავალი არის ის, რომ გამობანების სიჩქარე მართვის წნევის სხვაობით წყლის ყუთში, არ არის მხოლოდ წნევით: სამრეწლო ბრუნვადი მოწყობილობის დინამიკური სილების გამობანების შესახებ გამოქვეყნებული რეკომენდაციები არეკომენდებს გამობანების მხარეს მხოლოდ მცირედ ამაღლებას დახურული კომპარტამენტის წნევაზე, დაახლოებით 0.05–0.2 MPa-ით მაღალი, და სითხის სიჩქარის შენარჩუნებას ნებისმიერი შეზღუდვის გასწვრივ საკმარისად დაბალი იმის გარეშე, რომ შეეძლოს შეჯახების ეროზია, საერთოდ 3–5 მ/წმ-ზე ნაკლები, როდესაც სითხე შეიცავს მყარ ნაკელებს. საქანების გამობანების წყალი იშვიათად არის სრულიად სუფთა, ამიტომ როგორც ჭარბად აგრესიული წნევის სხვაობა, ასევე მიკრო სიჩქარის გზა შეიძლება გააჩაგროს მოხმარებას ზუსტად იმ წერტილში, სადაც კაფის სილი ცდილობს დაცულობას უზრუნველყოფას.

Რა ხდება, როდესაც საქანების კაფის სილი უარყოფს?

Როგორც კი ჭურვის სილიკონის ბორბალი კარგავს დახურვის კიდეს ან იწყებს გაჟონვას გამოყენებული კონტაქტური ზედაპირის გასწვრივ, სითხე შეიძლება გადავიდეს წყლის ყუთიდან საჭრელი ინსტრუმენტის ბრუნვისა და დარტყმის მეхანიზმში, სადაც ის შერევდება სასმენ ზეთს ან გაადგილებს მას. წყლის გამომწვავებელი სითხის ან სასმენი ზეთის დაბინძურება აჩქარებს შიგა კომპონენტების კოროზიას, აუარესებს ზეთის სასმენ თვისებებს და შეიძლება გამოიწვიოს აჩქარებული აბრაზიული აბრაზია წინა თავის მიღმა.

Ამ უარყოფითი პროცესი შეიძლება მიმდინარეობდეს საპირ opposite მიმართულებითაც: თუ ჭურვის სილიკონის ბორბალი დაკარგა შანკის ადაპტერზე მის მიმაგრებას, საჭრელი სითხე შეიძლება გაიჟონოს ადაპტერის გარეთ ნაცვლად იმის, რომ ჩავიდეს საჭრელი ხვრელში, რაც ხელოვნურად გამოიხატება მანქანის წინა მხარეს ხელოვნური გაჟონვის სახით და საჭრელი ხვრელში მიმავალი სითხის ნაკლებობით — რაც ამცირებს ნაკლებად ეფექტურად ხვრელიდან ნაკერძების ამოღების ეფექტურობას.

Ფოტო 2: Გამოყენებული ჭურვის სილიკონის ბორბალი და შანკის ადაპტერი

Როგორ შეგიძლიათ განსაზღვროთ, რომ თქვენი საქარის საჭრელი ინსტრუმენტის ჭურვის სილიკონის ბორბალი დაინგრა?

Დაინგრევის ჭურვის სილიკონის ბორბალი ჩვეულებრივ გამოიხატება შემდეგი ნიშნების რომელიმე კომბინაციით:

  • Სამუშაო პროცესში წინა თავის ზედაპირიდან ჩანახსენებული წყალი ან გამორეცხვის სითხე.
  • Ბურღილის ჰიდრავლიკური ან სითხის სიხშირის მილის ზედაპირზე მილკის ფერის ან გაფერადებული გამოხატულება, რაც მიუთითებს წყლის შერევაზე.
  • Ბურღის ბიტზე მიმავალი გამორეცხვის ნაკადი ან წნევა შემცირებულია, მიუხედავად იმისა, რომ პუმპა და გამორეცხვის მილი ნორმალურად მუშაობს.
  • Შანკის ადაპტერზე ჩანახსენებული ჩვეულებრივზე სწრაფვარი კოროზია ან პიტინგი, სადაც ის გადის წინა თავში.
  • Შემდეგი დაშლის დროს წყლის ყუთის ბუშინგებზე გაზრდილი აბრაზიული wear ან სკორინგი.

Ქვემოთ მოცემული ცხრილი აკავშირებს ამ ნიშნებს სავარაუდო მიზეზებს და მისცემს რეკომენდებულ პირველ შემოწმებას.

Სიმპტომი

Სავარაუდო მიზეზი

Შემდეგი შემოწმება

Წინა თავში ჩანახსენებული გამოტეკვა

Კაფის სილიკონის სილიკონის ლაბირინთი გამოხატული ან დაზიანებული, ან სილიკონის სილიკონის ლაბირინთი არ არის სწორად დამაგრებული

Გახსენით წყლის ყუთი და შეამოწმეთ სილიკონის ლაბირინთი და მისი სადგომი

Მილკის ფერის ან გაფერადებული სითხის სიხშირის მილი

Წყალი გადავიდა სილიკონის საბურავზე და შევიდა მექანიზმში

Გადააცარიეთ და შეამოწმეთ ზეთი, შემდეგ შეამოწმეთ საბურავი

Კონტაქტის წერტილზე გამოყენებული სითხის ნაკლები დინება

Სითხე გამოდის ადაპტერის გარშემო, არ არის მიმართული ხვრელში

Სანამ დასკვნას გამოატანთ, რომ პრობლემა პომპაში ან მიმდევრობაშია, შეამოწმეთ წინა თავში დაკარგვა

Შანკის ადაპტერის ზედაპირზე კოროზია ან პიტინგი

Გრძელვადი ექსპოზიცია გამორეცხვის წყალს, ხშირად მარილიანს ან მინერალიზებულს

Შეამოწმეთ ადაპტერის საბურავის ზედაპირი ხეხვის ნიშნების მოსაძებნად

Წყლის ყუთის ბუშინგები აჩვენებენ არათანაბარ აბრაზიულ მოცვლას

Ბუშინგების აბრაზიული მოცვლის გამო ადაპტერის რადიალური მოძრაობა ატვირთავს საბურავს

Შეამოწმეთ ბუშინგის სივრცე, არ მხოლოდ სილიკონის საფარი

Რადგან წყლის დაბინძურება და მექანიკური აბრაზიული wear შეიძლება გამოიწვიოს ერთნაირი სიმპტომები, წინა თავის გახსნა და საფარის, მისი საყრდენის და შანკის ადაპტერის სილიკონის ზედაპირის შემოწმება ერთად უფრო სანდო პასუხს აძლევს, ვიდრე ნებისმიერი ერთი სიმპტომის მიხედვით დასკვნის გაკეთება.

Ფოტო3: შანკის ადაპტერის სილიკონის ზედაპირის აბრაზიული wear

Რა იწვევს საფარის ადრეულ აბრაზიულ wear-ს?

Რამდენიმე ფაქტორი დამოუკიდებლად ამოკლებს საფარის სამსახურის ხანგრძლივობას, ხშირად ეს ფაქტორები ერთმანეთს გაძლიერებენ:

  • Გამოყენებული წყლის ან დაბრუნებული ჭრილების აბრაზიული ნაკერძები, რომლებიც საფარის კიდესა და ადაპტერის ზედაპირზე როგორც ლაპირების ნარევი მოქმედებენ.
  • Კოროზიული ან მინერალიზებული (მათ შორის სახამოს) გამოყენებული წყლის გამო, რომელიც ხშირად გვხვდება ბევრ მაღაროსა და სანაპირო ტერიტორიებზე, რაც დროთა განმავლობაში ადაპტერის სილიკონის ზედაპირს აკლდება და აგრძელებს მის შეშფოთებას.
  • Გამოყენების დროს გამოყენებული წყლის ან სასუნთქი წნევის არ არსებობა, რაც საფარს საშუალებას აძლევს ადაპტერზე გახურებული მდგომარეობით მუშაობას ნაცვლად თხელი სითხის ფილმის მეშვეობით მუშაობის.
  • Რადიალური თავისუფლება ხელსაწყოს ადაპტერში გამოწვეული დამაგრების ბუშინგების აბრაზიული ცხელებით, რაც იძულებს სილიკონს მუშაობას არ განხორციელების სწორად ბრუნავ ზედაპირზე, არამედ ცოცობლის ზედაპირზე.
  • Სილიკონის მასალის არ შეტანა საიტის წყლის ქიმიურ შემადგენლობასთან ან ტემპერატურასთან, რომელიც დამატებით იკვლევება მასალების შედარების განსაკუთრებულ განყოფილებაში.

Ხელსაწყოს ადაპტერის საკუთარი ზედაპირის მდგომარეობა აქ განსაკუთრებული ყურადღების მოსათხოვნელია, რადგან ზოგადი აბრაზიული ინჟინერია მასალის დაკარგვას პირდაპირ აკავშირებს ზედაპირის სიმტკიცეს შემდეგი ზოგადი ფორმულით:

W = K / Hn (2)

სადაც W არის აბრაზიული მოხმარების მოცულობა, H — უფრო მტკიცე კომპონენტის ზედაპირის მტკიცება, K — მასალების წყვილებსა და კონტაქტის პირობებზე დამოკიდებული მუდმივი სი величина, ხოლო n — აბრაზიული მოხმარების ინდექსი, რომელიც ჩვეულებრივ 1-დან 2-მდე მერყეობს. საჭრელი ბურღის ხელის ბოლოს მასალის თბოგამძლეობის შესახებ კვლევები ამ კავშირის პრაქტიკულ მხარეს ადასტურებს: გამაგრების პარამეტრები, რომლებიც ზედაპირის მტკიცებას შესამჩნევად ამაღლებს, შესამჩნევად აუმჯობესებს აბრაზიული მოხმარების წინააღმდეგ მედეგობას, ხოლო არასრულად ან ჭარბად გამაგრებული პარამეტრები დარჩენილ ძაბვას ან გამოხატულად დიდი ზომის გრანულების სტრუქტურას იტოვებს, რაც მედეგობას ამცირებს. ეს პირდაპირ მნიშვნელოვანია კაფის სილის შემთხვევაში — ადაპტერის სილის ზედაპირზე კოროზიული პიტინგი ფუნქციონალურად წარმოადგენს ამ გამაგრებული ფენის ადგილობრივ დაკარგვას, ამიტომ კოროზიით დაზიანებული ადაპტერი შეიძლება სილის აბრაზიული მოხმარების სიჩქარეს გაზარდოს, მიუხედავად იმისა, რომ სილი თვითონ კარგ მდგომარეობაშია და სწორად არის დაყენებული.

Როგორ ახდენს ხელის ადაპტერისა და ბუშინგის აბრაზიული მოხმარება გავლენას კაფის სილის სიცოცხლეზე?

Ჭურჭლის სილიკონის სახურავი არ მუშაობს წინა თავის სხვა ნაკეთობებისგან დამოუკიდებლად. ხელოვნური ადაპტერი ჩვეულებრივ მხარდაჭერილია ცხელების ბუშინგებით, რომლებიც მის სწორ მოძრაობას უზრუნველყოფენ წყლის ყუთში; როგორც ეს ბუშინგები იცხელებენ, ადაპტერს რადიალურად უფრო მეტად მოძრაობის საშუალება ეძლევა ბრუნვის და დარტყმის დროს. ეს დამატებითი რადიალური მოძრაობა პირდაპირ გადაეცემა ჭურჭლის სილიკონის სახურავს, რომელსაც ახლა უნდა გამოიყენოს და ხელახლა დაიდოს ზედაპირზე, რომელიც არ არის სუფთა და კონცენტრული, არამედ ცოტა გადახრილი.

Ეს არის ხშირად მიზეზი, რის გამოც ახალი ჭურჭლის სილიკონის სახურავი სწრაფად იკარგება შეცვლის შემდეგ: თუ ბუშინგები და ადაპტერის სილიკონის ზედაპირი არ არის შემოწმებული და, საჭიროების შემთხვევაში, ერთდროულად არ არის შეცვლილი ან განახლებული, ახალი სახურავი მიღებს იგივე არანორმალურ ტვირთს, რომელმაც გამოიწვია ძველის იცხელება.

Როგორ აირჩიოთ სწორი შეცვლის ჭურჭლის სილიკონის სახურავი?

Დადასტურებული გამოსახულების შემდეგ და წინა თავის გახსნის შემდეგ სამი ფაქტორი განსაზღვრავს სწორი შეცვლის სახურავს:

  • Ზუსტად შეესაბამება OEM ნაკეთობის განზომილებებსა და პროფილს. წყლის ყუთის სილიკონის სახურავის გეომეტრია, კიდეების დიზაინი და ღრმავის განზომილებები კონკრეტულია ქანების გამოყენების მოდელისთვის და საერთოდ არ არის შესაძლებელი მათი გამოყენება სხვა ბრენდებში.
  • Მასალა, რომელიც შეესაბამება სამშენებლო მოედნის გამოყენების წყლის და ტემპერატურის მოთხოვნებს. კოლოფის სილიკონის სახურავები ყველაზე ხშირად მიითითება პოლიურეთანში ან FKM-ში, რაც დამოკიდებულია აბრაზიულობაზე, წყლის ქიმიურ შემადგენლობაზე და ტემპერატურაზე — ეს განსხვავება დეტალურად არის განხილული კოლოფის სილიკონის სახურავების მასალებზე მომზადებულ სტატიაში.
  • Შემოწმება, რომ შანკის ადაპტერის სილიკონის ზედაპირი და წყლის ყუთის ბუშინგები შესაბამის დაშვებულ ზღვარში არიან, რადგან სწორად შერჩეული სილიკონის სახურავი გამოყენების დროს გამოყენებული გამოხვევილ ან დაზიანებულ ადაპტერზე არ მიაღწევს მის მოსალოდნელ სამსახურო ხანგრძლივობას.

Ფოტო4 Შეცვლადი კოლოფის სილიკონის სახურავის მასალების შედარება

Სად შეგიძლიათ დაიმარაგოთ სანდო შეცვლადი კოლოფის სილიკონის სახურავი?

Რადგან სასროლი ბოთლის ზომები და კიდურების პროფილები სპეციფიკურია თითოეული საქანე გამახვრელის მოდელისთვის, მომარაგება მიმდინარეობს იმ მომარაგებლის პოვებას მიერ, რომელიც შეძლებს თქვენს მანქანას ზუსტი ნაკეთობის ნომრის შესატყოვნებლად მოძებნას, არ არის საკმარისი ზოგადი „სასროლი ბოთლის“ აღწერა.

Ნანჯინ ჰოვუ მექანიკური ტექნოლოგიის კომპანია, ლტდ, ჩინეთში 2013 წელს დაარსებული სასროლის წარმოებლის მიერ წარმოებს PU, რეზინის და PTFE სასროლის კომპონენტებს ჰიდრავლიკური საქანე გამახვრელების და ჰიდრავლიკური დამხსნელებისთვის, რომლებიც შედარებულია მნიშვნელოვანი ბრენდების ნაკეთობის ნომრებთან, მაგალითად Atlas Copco/ Ეპიროკ , Furukawa, Montabert, Sandvik და Tamrock, და ამბობს, რომ შეკვეთის გაკეთებამდე უფასო ტექნიკურ მხარდაჭერას აწყობს მოცემული საქანე გამახვრელის მოდელის სწორი ნაკეთობის ნომრის, ზომების და მასალის ხარისხის დასტურების მისაღებად.

Თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომელი ჭურჭლის სილიკონის საფარი სჭირდება თქვენს მანქანას, ყველაზე საიმედო გზა შესატყობარო სილიკონის საფარის მიღებისთვის არის მიწის გამჭედავის მოდელის, წინა თავის ან წყლის ყუთის ნაკლები ნომრის და თქვენს ადგილზე გამოყენებული სარეცხი წყლის ხარისხის (სუფთა, მარილიანი ან აბრაზიული) შენიშვნის მიწოდება მომწოდებელს, რომელიც შეძლებს მის შედარებას OEM-ის სპეციფიკაციებთან.

Ფოტო5: შეფუთული მიწის გამჭედავის ჭურჭლის სილიკონის საფარის კომპლექტი

Ამ სტატიაში გამოყენებული შერჩეული ტექნიკური რეფერენციები:

  1. Чжоу Б., Чжао Ю., Чжан Х., Лю Ф., Чжу В. „გამორეცხვის გავლენის ანალიზი მექანიკური სილიკონის საფარის შესრულებაზე.“ მექანიკური და ელექტრო ინჟინერიის ტექნოლოგია, 2023, 52(05): 269–272.
  2. Хань З. „სხვადასხვა ცხელების დამუშავების პარამეტრების გავლენის ანალიზი მიწის გამჭედავის ხელის ბოლოების მკვრივობასა და აბრაზიულობას ზემოქმედებაზე.“ ჯეიანგ პულანკა დრილინგ ტულს კო., ლტდ., ტექნიკური ნაშრომი, 2026.
  3. Чжан Х., Лю С., Ван Цз., Сунь М. „ახალი ტიპის კომპოზიტური როტაციული და პერკუსიული გამჭედავი ინსტრუმენტის სტრუქტურული დიზაინისა და მოძრაობის სიმულაციის კვლევა.“ მექანიკური ძალის ჟურნალი, 2017, 39(2): 392–396.

Სარჩევი